摘要
发挥磷酸二氢钾与硼、锌、钼间协作优势是烤烟高产及养分高效利用的重要措施。设置 7 个处理[不施叶面肥(CK),叶面施硼(B)、叶面施锌(Zn)、叶面施钼(Mo)、叶面施磷酸二氢钾 + 硼(KH2PO4+B)、叶面施磷酸二氢钾 + 锌(KH2PO4+Zn)、叶面施磷酸二氢钾 + 钼(KH2PO4+Mo)],探讨了硼、锌、钼单施及与磷酸二氢钾配施对烟叶养分含量、生理指标和烤后烟叶化学成分的影响。结果表明,与 CK 处理相比,单喷施微量元素的烟叶株高、茎围、叶面积、可溶性糖、可溶性蛋白含量、超氧化歧化酶活性、过氧化氢酶活性、过氧化物酶活性、净光合速率分别增加了 3.9% ~ 6.7%、5.1% ~ 11.8%、9.2% ~ 38.2%、9.6% ~ 16.7%、 7.1% ~ 18.2%、7.9% ~ 18.2%、6.0% ~ 16.3%、11.1% ~ 17.1%、7.3% ~ 18.0%,烤烟增产 0.3% ~ 14.6%。单喷施 B、Zn 和 Mo 对叶片氮、磷、可溶性蛋白、叶绿素含量、净光合速率、烤烟产量、产值和上等烟比例的影响显著,从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。KH2PO4 结合微量元素喷施较单喷施微量元素烤烟株高、叶片数、茎围、可溶性糖、可溶性蛋白含量、过氧化氢酶活性、过氧化物酶活性、丙二醛含量、净光合速率分别增加了 4.5% ~ 18.6%、4.7% ~ 17.7%、3.7% ~ 17.3%、7.0% ~ 9.9%、18.3% ~ 39.7%、15.7% ~ 40.5%、 12.7% ~ 38.8%、3.7% ~ 5.8%、4.8% ~ 16.7%,烤烟增产 5.8% ~ 12.9%,优化了烤烟化学成分。KH2PO4 结合 Mo 喷施较 B 和 Zn 分别显著提高上部叶钾含量 10.4% 和 6.3%。综合分析,单喷 Mo 效果优于单喷 B、Zn, KH2PO4 结合 Mo 喷施效果优于 KH2PO4 结合 B、Zn 喷施。
Abstract
Taking advantage of the interaction between potassium dihydrogen phosphate combined with boron,zinc and molybdenum is an important measure for high yield and high efficient of nutrients for flue-cured tobacco.Seven treatments were set up,including no foliar fertilizer(CK),foliar boron(B),foliar zinc(Zn),foliar molybdenum(Mo),foliar potassium dihydrogen phosphate+boron(KH2PO4+B),foliar potassium dihydrogen phosphate+zinc(KH2PO4+Zn),foliar potassium dihydrogen phosphate+molybdenum(KH2PO4+Mo).The effects of potassium dihydrogen phosphate combined with boron,zinc and molybdenum nutrient content,physiological indicators and chemical composition of flue-cured tobacco leaves were explored.The results showed that,compared with CK treatment,the application of microelements alone increased plant height,girth,leaf area,the soluble sugar and protein content,superoxide dismutase activity, catalase activity, peroxidase activity and net photosynthetic rate,yield of flue-cured tobacco leaves by 3.9%-6.7%,5.1%-11.8%, 9.2%-38.2%,9.6%-16.7%,7.1%-18.2%,7.9%-18.2%,6.0%-16.3%,11.1%-17.1%,7.3%-18.0%,0.3%- 14.6%,respectively.The single spraying of boron,zinc,and molybdenum demonstrated optimal effects on leaf nitrogen, phosphorus,soluble protein,chlorophyll content,net photosynthetic rate,as well as yield,output value,and the proportion of high-grade tobacco leaves in flue-cured tobacco.These parameters exhibited a gradually increasing trend from boron to zinc to molybdenum.Plant height,number of blades,girth,the soluble sugar and protein content,catalase activity, peroxidase activity,malondialdehyde content,net photosynthetic rate and yield of flue-cured tobacco treated with potassium dihydrogen phosphate combined with trace element spraying were increased by 4.5%-18.6%,4.7%-17.7%, 3.7%-17.3%,7.0%-9.9%,18.3%-39.7%,15.7%-40.5%,12.7%-38.8%,3.7%-5.8%,4.8%-16.7% and 5.8%- 12.9%,respectively,compared to the treatment with trace element spraying alone.The chemical composition of flue-cured tobacco was optimized.The combined application of potassium dihydrogen phosphate with molybdenum significantly increased potassium content in upper leaves by 10.4% and 6.3%,compared to boron and zinc,respectively.Comprehensive analysis indicated that single molybdenum spraying demonstrated superior effectiveness to individual boron or zincapplication,and the combination of potassium dihydrogen phosphate with molybdenum demonstrated superior effectiveness to the combination of potassium dihydrogen phosphate with boron or zinc application.
Keywords
烟草是我国一种特色经济作物,其产生的经济效益是投入成本的 4~5 倍,在保障我国财政税收和乡村振兴方面发挥着重要作用[1]。近年来,我国烟田复种指数较高,烟农持续大量投入氮、磷等复合肥,忽略了土壤微量元素的补充,加剧了烟田土壤微量元素的不足[2-3]。烤烟正常生长发育除需要吸收氮、磷、钾等大量元素外,还需要吸收极少量的硼(B)、钼(Mo)、铜(Cu)、锌(Zn)等微量元素。硼、钼和锌等元素参与烤烟多种生理代谢活动,与烤烟品质和风格息息相关[4]。硼主要以分子形式被烤烟吸收,参与细胞壁的合成和体内碳水化合物的运输和代谢[5]。烤烟缺硼时会导致细胞生长受阻、叶片蔗糖的积累、硝酸盐转运蛋白活性的降低[6-8];适宜的硼供应可促进烟叶钾积累和吸收,降低烟叶中氯的含量,改善烟叶吃香味[9-11]。钼是硝酸还原酶、醛氧化酶等的重要组成成分,影响烤烟氮、磷等代谢过程[12]。烤烟缺钼时会导致叶片发育不良,植株矮小,光合作用减弱,产量降低[13-14]; 适宜的钼供应可促进烟叶氮素吸收,增强烤烟花叶病抗性,优化烟叶化学成分[15-17]。锌是植物体内多种酶的重要组分或激化剂,参与细胞体内糖酵解、光合作用和碳、氮等代谢过程[12]。植物缺锌时 RNA 聚合酶的活性降低,蛋白质含量减少,光合速率降低[18-19];适宜的锌供应可提高烤烟叶绿素含量,增强烤烟抗逆性,改善烟叶香气评吸质量[20-21]。
KH2PO4 是一种成本低、生理中性、高浓度的磷钾复合肥,具有良好的水溶性,因此可作为叶面磷、钾肥的首选。烤烟团棵期、旺长期和现蕾期叶面喷施 KH2PO4 可增强烤烟抗病性,改善烟叶农艺性状,提高烤烟产量和上等烟比例[22-23]。土壤调理剂、植物激素、多糖结合 KH2PO4 喷施可提高烤烟产量、成熟度和外观质量,协调烤后烟叶化学成分[24-26]。此外,高 / 低温胁迫下,叶面喷施 KH2PO4 能增强植物叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT) 和过氧化物酶(POD)活性,增强作物抗氧化能力[27-28]。因此,叶面喷施 KH2PO4 不仅能提高作物的产量和品质,还能增强逆境胁迫抵抗能力。微量元素在烤烟上的施用效果已有大量报道,而 KH2PO4 结合硼、锌、钼喷施对烤烟叶片生理特性及烤烟生长、产量及质量的研究较少。鉴于此,拟开展 KH2PO4 与硼、锌、钼配施对烟叶养分、抗氧化酶活性、生理指标、烤后烟叶化学成分影响的研究,为河南烟区烤烟提质增效提供理论依据。
1 材料与方法
1.1 供试材料及试验地概况
试验于 2024 年在河南省泌阳县盘古乡柴庄村(32°40′14.7″N,113°19′43.8″E)开展,土壤类型为黄褐土。试验前茬为烟草,烤烟品种为云烟 87。土壤基础理化性状为 pH 5.32,有机质 16.80 g/kg,全氮 0.94 g/kg,全磷 0.47 g/kg,全钾 15.4 g/kg,碱解氮 85.6 mg/kg,有效磷 19.8 mg/kg,速效钾 131.0 mg/kg,有效硼 0.10 mg/kg,有效锌 0.51 mg/kg,有效钼 0.05 mg/kg。
叶面喷施肥料为 KH2PO4、Na2B4O7·10H2O、 ZnSO4·7H2O 和(NH4)6Mo7O24·4H2O。
1.2 试验设计
试验共设 7 个处理,T1:不施叶面肥(CK); T2:叶面施硼(B);T3:叶面施锌(Zn);T4:叶面施钼(Mo);T5:叶面施磷酸二氢钾 + 硼(KH2PO4+ B);T6:叶面施磷酸二氢钾 + 锌(KH2PO4+Zn); T7:叶面施磷酸二氢钾 + 钼(KH2PO4+Mo)。随机重复 3 次,小区面积均为 96 m2 (4.8 m×20 m)。
在移栽后第7 d的14:00,将 KH2PO4、 Na2B4O7·10H2O、ZnSO4·7H2O 和(NH4)6Mo7O24·4H2O 分别配制成一定浓度的溶液进行叶面喷施 [其中 KH2PO4 溶液浓度为 0.3%,Na2B4O7·10H2O 和 ZnSO4·7H2O 溶液浓度均为 0.2%,(NH4)6Mo7O24·4H2O溶液浓度为 0.1%],每公顷地每次喷施量为 750 kg,每间隔 7 d 喷施一次,共喷施 3 次。
各个处理叶面喷施营养元素总用量见表1。每个处理除叶面喷施微量元素外其他肥料施用量一致,其中芝麻饼 450 kg/hm2、硝酸铵钙 400 kg/hm2、过磷酸钙 750 kg/hm2、硫酸钾 403.8 kg/hm2。芝麻饼起垄时全部条施,无机氮(硝酸铵钙)肥采用起垄时 70% 条施、移栽时 30% 穴施;磷肥全部移栽时穴施;钾肥起垄时 50% 条施,移栽时 20% 穴施,移栽后 25 d, 30% 追施。烤烟移栽时间为 2024 年 4 月 7 日,采烤结束时间为 8 月 22 日。
表1不同处理叶面喷施营养元素总量
1.3 取样及测定项目
每个小区选择有代表性的烟株 5 株挂牌作标记,分别在移栽后 45、60 d 记录株高、茎围、有效叶数、最大叶长及叶宽等农艺性状。于烤烟移栽后 45、60 和 90 d,每个小区随机选 6 棵长势一致的植株,从上第一片完全展开叶开始数第 1~5 片叶代表上部叶(B2F),第 6~11 片叶代表中部叶 (C3F),采集中部叶片 5~6 g,并迅速用锡纸包好放于液氮中,采集完毕后带回实验室存放于-80℃ 冰箱,用于测量植株抗氧化酶活性和可溶性糖、可溶性蛋白、叶绿素 a、叶绿素 b 含量等生理指标。移栽后 60 d,各处理采集上部叶和中部叶各 6 片,用烘箱杀青烘干测定叶片全氮、全磷、全钾含量。烤烟移栽后 45、60 d 采用美国 CID 公司生产的 CI-340 手持式光合作用测量仪在 9:00—11:00 测定净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度 (Gs)和胞间二氧化碳浓度(Ci)等基本参数。
SOD 活性采用 WST-8 法测定,POD 活性采用愈创木酚法测定,抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性采用 AsA 氧化法测定,CAT 活性采用紫外吸收法测定,丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸缩合比色法[29]测定。叶片全氮、全磷、全钾、可溶性糖、可溶性蛋白、叶绿素 a、叶绿素 b 含量均采用土壤农业化学分析测定[30]。各小区单独挂牌烘烤并计产,统计其产量、均价、上等烟比例和产值。计产结束后,随机选取烤后烟叶上部叶(B2F) 和中部叶(C3F)各 1 kg,按照烟草行业标准测定烟叶化学成分。
1.4 数据分析
采用 Excel 2010 进行数据处理,数据为平均数,采用 DPS 6.55 进行裂区试验方差分析(Duncan 法)。
2 结果与分析
2.1 不同处理对烤烟农艺性状的影响
由表2可知,移栽后 45 d,单喷施微量元素较 CK 处理的株高、茎围、叶面积分别显著增加 3.9%~6.7%、5.1%~11.8%、9.2%~38.2%。单喷施 B、Zn 和 Mo 对烤烟茎围和叶面积的影响显著,而对株高和叶片数影响不显著。微量元素结合 KH2PO4 喷施后烤烟株高、叶片数和茎围均较微量元素单喷显著增加,增幅分别为 4.5%~18.6%、 4.7%~17.7% 和 3.7%~17.3%。其中,微量元素结合 KH2PO4 喷施后烤烟农艺性状以 KH2PO4 结合 Mo 喷施效果最优,其后依次是 KH2PO4 结合 Zn、B 喷施。移栽后 60 d,不同处理间的株高、茎围和叶面积变化与移栽后 45 d 相似,而微量元素结合 KH2PO4 喷施对叶片数影响不显著。
表2不同处理对烤烟农艺性状的影响
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。下同。
2.2 不同处理对烤烟叶片氮、磷、钾含量的影响
表3显示,对上部叶,单喷施微量元素较 CK 显著增加叶片氮、磷、钾含量,单喷施 B、Zn 和 Mo 对叶片钾含量影响不显著,而对氮、磷含量影响显著,且从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势;微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片氮、磷、钾含量均较微量元素单喷显著增加,其中微量元素结合 KH2PO4 喷施后处理间氮含量无差异,磷含量变化与微量元素单喷施相似,而 KH2PO4 结合Mo 喷施较 B 和 Zn 分别显著提高钾含量 10.4% 和 6.3%。对中部叶,不同处理间的氮、磷含量变化与上部叶相似,而单独喷施 B 和 B 结合 KH2PO4 较 Zn、Mo 单喷及与 KH2PO4 结合喷施显著提高了钾含量。
表3不同处理对烤烟叶片氮、磷、钾含量的影响
2.3 不同处理对烤烟叶片生理指标的影响
由表4可以看出,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后叶片的可溶性糖、叶绿素 a、叶绿素 b 含量随着烤烟生育期的推进呈现先增加后降低的趋势,而可溶性蛋白含量呈现一直增加的趋势。移栽后 45 d,单施微量元素较 CK 的可溶性糖、可溶性蛋白、叶绿素 a 和叶绿素 b 含量分别显著增加 9.6%~16.7%、7.1%~18.2%、23.4%~34.0% 和 10.5%~31.6%。单喷施 B、Zn 和 Mo 叶片可溶性糖含量在 10.24~10.90 mg/g 范围内波动,而可溶性蛋白、叶绿素 a、叶绿素 b 含量从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片可溶性糖和可溶性蛋白含量均较微量元素单喷显著增加,增幅分别为 7.0%~9.9% 和 18.3%~39.7%。在移栽后 60、90 d,不同处理间叶片生理指标和移栽后 45 d 有相似规律性,均为 Mo 单喷优于 B、Zn 单喷,KH2PO4 结合 Mo 喷施效果优于 KH2PO4 结合 B、Zn 喷施。
表4不同处理对烤烟生理指标的影响
2.4 不同处理对烤烟叶片酶活性及丙二醛含量的影响
单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后对烤烟叶片酶活性的影响随着烤烟生育期推进呈现增加趋势(表5)。移栽后 45 d,单喷施微量元素较 CK 叶片的 SOD、CAT、POD 活性分别显著增加 7.9%~18.2%、6.0%~16.3%、11.1%~17.1%。单喷施 B、Zn 和 Mo 对叶片 MDA 含量影响不显著, POD 活性在 198~209 U/g 范围内波动,而对 SOD、 CAT 活性影响显著,且从 Zn 到 B 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片的 CAT、POD 活性和 MDA 含量均较微量元素单喷显著增加,增幅分别为 15.7%~40.5%、12.7%~38.8% 和 3.7%~5.8%。在移栽后 60、90 d,不同处理间叶片酶活性和移栽后 45 d 有相似规律性,均为 Mo 单喷效果优于 B、Zn 单喷,KH2PO4 结合 Mo 喷施效果优于 KH2PO4 结合 B、Zn 喷施。
表5不同处理对烤烟叶片酶活性的影响
注:SOD 为超氧化物歧化酶,CAT 为过氧化氢酶,POD 为过氧化物酶,MDA 为丙二醛。
2.5 不同处理对烤烟叶片光合参数的影响
由表6可知,单喷施微量元素与结合 KH2PO4 喷施后对烤烟叶片光合参数的影响存在差异。移栽后 45 d,单喷施微量元素较 CK 的叶片 Pn、Tr、 Ci 分别显著增加 7.3%~18.0%、10.2%~30.5%、 4.0%~16.1%。单喷施 B、Zn 和 Mo 对叶片 Pn、 Tr、Gs 和 Ci 影响显著,且从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片的 Pn、Tr 和 Ci 均较微量元素单喷显著增加,增幅分别为 4.8%~16.7%、8.3%~10.9% 和 5.2%~10.8%。在移栽后 60 d,不同处理间烤烟叶片光合参数和移栽后 45 d 有相似规律性,均为 Mo 单喷优于 B、Zn 单喷,KH2PO4 结合 Mo 喷施效果优于 KH2PO4 结合 B、Zn 喷施。
表6不同处理对烤烟叶片光合参数的影响
注:Pn 为净光合速率,Tr 为蒸腾速率,Gs 为气孔导度,Ci 为胞间二氧化碳浓度。
2.6 不同处理对烤烟经济性状的影响
由表7可以看出,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均能提高烤烟产量、产值和上等烟比例。单喷施微量元素较 CK 处理增产 0.3%~14.6%。单喷施 B、Zn 和 Mo 对烤烟均价影响不显著,而对烤烟产量、产值和上等烟比例影响显著,且从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后烤烟产量、产值均较微量元素单喷显著增加,增幅分别为 5.8%~12.9%、 11.2%~13.3%。微量元素结合 KH2PO4 喷施后处理间产量、产值和上等烟比例变化与单喷施微量元素相似,而 KH2PO4 结合 Mo、Zn 喷施较 KH2PO4 结合 B 喷施分别显著提高烤烟均价 4.8%、7.5%。
表7不同处理对烤烟经济性状的影响
2.7 不同处理对烤烟化学成分的影响
由表8可知,上部叶分析,单喷施微量元素较 CK 显著增加总糖、还原糖、总氮、烟碱和钾含量。单喷施 B、Zn 和 Mo 叶片氯含量在 0.98%~1.07%范围内波动,而对总糖、还原糖、总氮和钾含量呈优,且从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后均较微量元素单喷显著增加烤烟总氮、钾含量,降低氯含量。其中,KH2PO4 结合 Zn 喷施显著高于结合 B 的总糖、还原糖、总氮、烟碱、钾含量,且显著高于结合 Mo 的还原糖、钾含量。以优质烟叶[4]化学成分看,以 KH2PO4 结合 Zn 喷施最协调,其次是 KH2PO4 结合 Mo 喷施。中部叶分析,单喷施 B、Zn 和 Mo 对叶片氯含量影响不显著,而对总糖、还原糖、总氮和烟碱含量影响显著,且从 Zn 到 B 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。微量元素结合 KH2PO4 喷施后均较微量元素单喷显著增加烤烟还原糖含量,降低氯含量。其中,KH2PO4 结合 Mo 喷施显著高于结合 B 的总糖、还原糖、钾含量,而 KH2PO4 结合 B喷施显著高于结合 Zn 的总糖、还原糖、总氮含量,以优质烟叶[4]化学成分看,以 KH2PO4 结合 Mo 喷施最协调,其次是 KH2PO4 结合 B 喷施。综合分析,以 KH2PO4 结合 Mo 喷施最协调,其次是 KH2PO4 结合 Zn 喷施。
表8不同处理对烤烟化学成分的影响
3 讨论
3.1 KH2PO4 与硼、锌、钼配施对烤烟叶片光合参数和酶活性的影响
烤烟是一种生长期长的经济作物,其生长发育不仅离不开氮、磷、钾等大量元素供应,还需要一些微量元素,且参与植物生长发育的多种生理过程。中、微量元素配施可促进烟叶叶绿素的合成,显著提高烤烟净光合速率[21,31]。本研究表明,移栽后 45 d,单喷施微量元素较 CK 的叶片净光合速率显著提高 7.3%~18.0%,且从 B 到 Zn 再到 Mo 呈逐步增加的趋势。这可能一方面与锌、钼是植物体内多种酶组分,参与体内光合作用及碳氮代谢有关[12];另一方面与从 B 到 Zn 再到 Mo 叶片光合色素(叶绿素 a、叶绿素 b)含量逐步增加有关 (表4)。微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片净光合速率均较微量元素单喷显著增加,表明 KH2PO4 与微量元素联合喷施效果更佳,这也印证了邓小鹏等[19]的研究结果。植物处于逆境胁迫或体内养分不均衡会造成代谢紊乱,植物体内抗氧化酶(SOD、 CAT 和 POD)能有效维持体内活性氧自由基的代谢平衡[1]。研究表明,高 / 低温胁迫下,叶面喷施 KH2PO4 能增强植物叶片 SOD、CAT 和 POD 活性,缓解逆境对细胞形态和组织的损伤[27-28]。本研究表明,移栽后 45 d,单喷施微量元素较 CK 的叶片SOD、CAT、POD 活性分别显著提高 7.9%~18.2%、 6.0%~16.3%、11.1%~17.1%。这可能是因为锌是植物体内 Zn-SOD 的关键组分;硼参与体内酚类物质的生物合成与氧化过程,增强植物抗逆性;钼促进植物碳、氮代谢,降低植物因营养不均衡产生过氧化氢,进而上调抗氧化酶活性[14,21]。微量元素结合 KH2PO4 喷施后叶片的 CAT、POD 活性和 MDA 含量均较微量元素单喷显著增加,这可能是 KH2PO4 作为生理中性磷钾复合肥,叶面喷施直接补充烤烟磷、钾营养,促进烟叶光合作用等代谢,增强诱导活性氧积累,进而上调抗氧化酶活性[32]。因此,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均能提高烤烟 Pn 和抗氧化酶活性。
3.2 KH2PO4 与硼、锌、钼配施对烤烟农艺性状和叶片养分的影响
本研究表明,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均显著提高了烤烟株高和叶面积,且微量元素结合 KH2PO4 喷施后烤烟农艺性状指标优于微量元素单喷,这与冯圭如等[2]和陈丽鹃等[33]的研究结论一致。本研究表明,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均能显著提高烤烟不同部位的氮、磷、钾含量。这可能是因为硼参与细胞壁合成和体内碳水化合物的运输和代谢;锌和钼是植物体内多种酶的重要组成成分,参与细胞体内糖酵解、光合作用和碳、氮等代谢过程[5,12]。单喷 B 显著高于单喷 Zn、Mo 的中部叶钾含量,这可能与硼在烤烟体内难移动和叶面喷施微量元素时间有关。
3.3 KH2PO4 与硼、锌、钼配施对烤后烟叶品质和经济性状的影响
烤烟化学成分的协调性与微量元素息息相关,增施适宜钼、锌元素或喷施锌肥能优化烤后烟叶化学成分,提高烤烟中的香味物质[34-35]。本试验中,单喷微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均能协调烤后烟叶不同部位化学成分,上部叶以 KH2PO4 结合 Zn 喷施最协调,其次是 KH2PO4 结合 Mo 喷施,中部叶以 KH2PO4 结合 Mo 喷施最协调,其次是 KH2PO4 结合 B 喷施。这可能是硼、钼元素的补充提高了烟叶碳、氮的代谢水平,促使碳、氮代谢产物增加,进而使其化学成分更接近优质烤烟的标准范围[3]。研究表明,钼肥灌根,锌肥叶面喷施均能显著提高烤烟的产量、产值和上中等烟比例[19,36]。施微量元素对烤烟产量影响的差异与土壤微量元素有效含量、微量元素施用方式、施用种类和施用量有关[19]。本试验表明,单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均能提高烤烟产量。主要原因可能一是供试土壤微量元素有效含量低,不能满足烤烟整个生育期生长;二是单喷施微量元素及结合 KH2PO4 喷施后均提高了烤烟抗逆性和 Pn,改善烤烟农艺性状,促进烤烟生长,进而提高烤烟产量。
4 结论
微量元素单喷施及结合 KH2PO4 喷施后均能提高烤烟 Pn 和抗氧化酶活性,且微量元素结合 KH2PO4 喷施的效果优于微量元素单施,其中以 KH2PO4 结合 Mo 喷施效果较佳,其次是 KH2PO4 结合 Zn 喷施。